class human { public: human(string name = "小明") :_name(name) { cout << name << endl; } protected: string _name; };

时间: 2024-04-18 21:33:50 浏览: 12
这是一个名为 `human` 的类,它具有一个名为 `name` 的私有成员变量和一个默认构造函数。在构造函数中,会先调用父类的默认构造函数,然后通过初始化列表将 `name` 成员变量设置为传入的参数 `name` 的值。最后,会打印出 `name` 的值。默认情况下,构造函数会将 `name` 设置为 "小明"。
相关问题

class human { public: human(string name = "小明")//先调用:父类默认构造调用一个print打印name :_name(name) { cout << name << endl; } protected: string _name; };

这是一个名为 `human` 的类,它具有一个名为 `name` 的私有成员变量和一个默认构造函数。在构造函数中,会先调用父类的默认构造函数,然后通过初始化列表将 `name` 成员变量设置为传入的参数 `name` 的值。最后,会打印出 `name` 的值。默认情况下,构造函数会将 `name` 设置为 "小明"。

#include <iostream> #include <string> class Person { protected: std::string name; int age; std::string addr; public: void get_value() { std::cout << "请输入姓名:"; std::cin >> name; std::cout << "请输入年龄:"; std::cin >> age; std::cout << "请输入地址:"; std::cin >> addr; } }; class Teacher : public Person { public: void display() { std::cout << "姓名:" << name << std::endl; std::cout << "年龄:" << age << std::endl; std::cout << "地址:" << addr << std::endl; std::cout << "我是教师" << std::endl; } }; class Student : public Person { public: void display() { std::cout << "姓名:" << name << std::endl; std::cout << "年龄:" << age << std::endl; std::cout << "地址:" << addr << std::endl; std::cout << "我是学生" << std::endl; } }; int main() { Teacher t; Student s; s.get_value(); t = s; t.display(); return 0; }并重载operator=

在上面的代码基础上,我们可以为Teacher类重载operator=,使得可以直接将一个Student对象赋值给Teacher对象。代码如下: ```cpp #include <iostream> #include <string> class Person { protected: std::string name; int age; std::string addr; public: void get_value() { std::cout << "请输入姓名:"; std::cin >> name; std::cout << "请输入年龄:"; std::cin >> age; std::cout << "请输入地址:"; std::cin >> addr; } }; class Teacher : public Person { public: void display() { std::cout << "姓名:" << name << std::endl; std::cout << "年龄:" << age << std::endl; std::cout << "地址:" << addr << std::endl; std::cout << "我是教师" << std::endl; } Teacher& operator=(const Student& s) { this->name = s.name; this->age = s.age; this->addr = s.addr; return *this; } }; class Student : public Person { public: void display() { std::cout << "姓名:" << name << std::endl; std::cout << "年龄:" << age << std::endl; std::cout << "地址:" << addr << std::endl; std::cout << "我是学生" << std::endl; } }; int main() { Teacher t; Student s; s.get_value(); t = s; t.display(); return 0; } ``` 在Teacher类中,我们重载了operator=,使得可以将一个Student对象s赋值给Teacher对象t。在重载函数中,我们将s的数据成员name、age和addr分别赋值给t的对应成员,并返回一个指向t的引用。在主程序中,我们可以看到,我们仍然先创建了Teacher和Student对象t和s,然后调用s的get_value()函数获取数据,接着将s赋值给t,最后调用t的display()函数输出数据。

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解释下列代码#include <iostream> #include <string> using namespace std; class Date { public: Date(int year, int month, int day) : year_(year), month_(month), day_(day) {}; friend ostream& operator<<(ostream& os, const Date& date) { os << date.year_ << "-" << date.month_ << "-" << date.day_; return os; } private: int year_; int month_; int day_; }; class Person { public: Person(const string& name, const Date& birthday) : name_(name), birthday_(birthday) {}; virtual ~Person() {}; protected: string name_; Date birthday_; }; class Teacher : public Person { public: Teacher(const string& id, const string& name, const Date& birthday, const string& major, const string& affiliation) : Person(name, birthday), id_(id), major_(major), affiliation_(affiliation) {}; void PrintInfo() const { cout << "Name: " << name_ << endl; cout << "Birthday: " << birthday_ << endl; cout << "Teacher ID: " << id_ << endl; cout << "Teaching Major: " << major_ << endl; cout << "Affiliation: " << affiliation_ << endl; cout << "The basic information: " << id_ << ' ' << name_ << ' ' << birthday_ << ' ' << major_ << ' ' << affiliation_ << endl; } private: string id_; string major_; string affiliation_; }; class Student : public Person { public: Student(const string& id, const string& name, int score, const Date& birthday) : Person(name, birthday), id_(id), score_(score) {}; void PrintInfo() const { cout << "Name: " << name_ << endl; cout << "Birthday: " << birthday_ << endl; cout << "Student ID: " << id_ << endl; cout << "Student Score: " << score_ << endl; cout << "The basic information: " << id_ << ' ' << name_ << ' ' << score_ << endl; cout << birthday_ << endl; } private: string id_; int score_; }; int main() { Date student_birthday(1976, 5, 27); //修改学生出生日期 Student student("2023007", "kxiong", 92, student_birthday); student.PrintInfo(); Date teacher_birthday(1998, 1, 7); //修改教师出生日期 Teacher teacher("20210058", "xsong", teacher_birthday, "Computer Science", "CTBu"); teacher.PrintInfo(); return 0; }

#include "ros/ros.h" #include "nmea_converter/nmea_converter.hpp" static ros::Publisher pub1, pub2, pub3; static nmea_msgs::Sentence sentence; static std::string sub_topic_name, pub_fix_topic_name, pub_gga_topic_name, pub_gst_topic_name; bool flag = false; void nmea_callback(const nmea_msgs::Sentence::ConstPtr &msg) { sensor_msgs::NavSatFix fix; UnicoreData data; sentence.header = msg->header; sentence.sentence = msg->sentence; bool flag = ConverterToFix(sentence, data, &fix); if (flag == true && fix.header.stamp.toSec() != 0) { pub1.publish(fix); } } int main(int argc, char **argv) { ros::init(argc, argv, "nmea_converter_node"); ros::NodeHandle n; n.getParam("sub_topic_name", sub_topic_name); n.getParam("pub_fix_topic_name", pub_fix_topic_name); n.getParam("pub_gga_topic_name", pub_gga_topic_name); // n.getParam("output_gga", output_gga); std::cout << "sub_topic_name " << sub_topic_name << std::endl; std::cout << "pub_fix_topic_name " << pub_fix_topic_name << std::endl; std::cout << "pub_gga_topic_name " << pub_gga_topic_name << std::endl; std::cout << "pub_rmc_topic_name " << pub_gst_topic_name << std::endl; // std::cout << "output_gga " << output_gga << std::endl; // std::cout << "output_gst " << output_gst << std::endl; ros::Subscriber sub = n.subscribe(sub_topic_name, 1000, nmea_callback); pub1 = n.advertise<sensor_msgs::NavSatFix>(pub_fix_topic_name, 1000); // if (output_gga) // pub2 = n.advertise<nmea_msgs::Gpgga>(pub_gga_topic_name, 1000); // if (output_gst) // pub3 = n.advertise<nmea_msgs::Gpgst>(pub_gst_topic_name, 1000); ros::spin(); return 0; } 能帮我检查上面代码中的错误码

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